CN105048014A - 一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法 - Google Patents

一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105048014A
CN105048014A CN201510305744.9A CN201510305744A CN105048014A CN 105048014 A CN105048014 A CN 105048014A CN 201510305744 A CN201510305744 A CN 201510305744A CN 105048014 A CN105048014 A CN 105048014A
Authority
CN
China
Prior art keywords
soc
charging
battery
lithium
charge
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510305744.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105048014B (zh
Inventor
吴晓刚
胡宸
梅尊禹
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Harbin University of Science and Technology
Original Assignee
Harbin University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Harbin University of Science and Technology filed Critical Harbin University of Science and Technology
Priority to CN201510305744.9A priority Critical patent/CN105048014B/zh
Publication of CN105048014A publication Critical patent/CN105048014A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105048014B publication Critical patent/CN105048014B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • H01M10/446Initial charging measures
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • H01M10/443Methods for charging or discharging in response to temperature
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • H01M10/448End of discharge regulating measures
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法,涉及锂离子电池技术领域,特别是涉及锂离子动力电池快速充电方法。实现了电池剩余容量和电池温度不同的情况下,提供最优的充电策略。本发明检测待充电电池的剩余电量SOC;检测获得的电量SOC与充电电量阈值SOC0进行比较,当SOC≤SOC0时,检测待充电电池温度T,计算所述待充电电池的充电电流,对待充电电池进行恒流充电,并实时采集充电过程中电池的电量SOC,当SOC>SOC0时,对电池进行恒压充电,充电电压值为U0,将充电电流I与充电截至电流Imin进行比较,如果I>Imin,继续恒压充电;如果I<Imin,完成锂离子动力电池充电。本发明适用于为锂离子动力电池充电。

Description

一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法
技术领域
本发明涉及锂离子电池技术领域,特别是涉及锂离子动力电池快速充电方法。
背景技术
动力锂离子电池是20世纪成功开发的新型高能电池。因其具有输出电压高、循环寿命长、能量密度高、自放电低和无记忆效应、工作温度范围宽等优点已在移动电话、便携式计算机、摄像机、照相机等方面代替了传统电池。动力锂离子电池将成为21世纪电动汽车的主要动力电源之一。并且它已经在人造卫星、航空航天和储能方面得到了广泛的应用。对于动力锂离子电池来说,合理的使用方法可以提高电池的使用效率、延长电池寿命。
发明内容
本发明是为了实现电池剩余容量和电池温度不同的情况下,提供最优的充电策略,提出了一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法。
本发明所述的一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法,该方法的具体步骤为:
步骤一、检测待充电电池的剩余电量SOC;
步骤二、将步骤一检测获得的电量SOC与充电电量阈值SOC0进行比较,当SOC≤SOC0时,执行步骤三,当SOC>SOC0时,执行步骤六;
步骤三、检测待充电电池温度T,根据公式Ik=Ik-1-△I计算所述待充电电池的充电电流,其中,Ik为第k次充电电流,Ik-1为k-1次充电电流,变化电流△I=|aT/T0+b|I0,a、b均为充电常数,I0为电池最大充电倍率所对应的电流,T0为室温25摄氏度;
步骤四、根据步骤三获得的充电电流,对待充电电池进行恒流充电,并实时采集充电过程中电池的电量SOC,同时将所述的电量SOC与充电电量阈值SOC0进行比较,如果SOC≤SOC0,执行步骤五,如果SOC>SOC0,进行步骤六;
步骤五、实时采集电池充电过程中的电压U,将实时电压U与阈值电压U0进行比较,如果实时电压U小于或等于阈值电压U0,返回执行步骤四,当实时电压U大阈值电压U0,返回执行步骤三;
步骤六、对电池进行恒压充电,充电电压值为U0,将充电电流I与充电截止电流Imin进行比较,如果I>Imin,继续恒压充电;如果I<Imin,完成锂离子动力电池充电。
本发明采用温度补偿的方式加快了充电电池的充电速度,实现了对锂离子动力电池的快速充电。与现有的电池充电方法相比,充电时间缩短了将近50%。
附图说明
图1为本发明所述带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法的流程图;
图2为采用本发明所述方法进行离子动力电池快速充电的充电曲线示意图;
图3为具体实施例中所述的充电曲线图;曲线a为电压曲线,曲线b为电流曲线。
具体实施方式
具体实施方式一、结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式所述的一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法,该方法的具体步骤为:
步骤一、检测待充电电池的剩余电量SOC;
步骤二、将步骤一检测获得的电量SOC与充电电量阈值SOC0进行比较,当SOC≤SOC0时,执行步骤三,当SOC>SOC0时,执行步骤六;
步骤三、检测待充电电池温度T,根据公式Ik=Ik-1-△I计算所述待充电电池的充电电流,其中,Ik为第k次充电电流,Ik-1为k-1次充电电流,变化电流△I=|aT/T0+b|I0,a、b均为充电常数,I0为电池最大充电倍率所对应的电流,T0为室温25摄氏度;
步骤四、根据步骤三获得的充电电流,对待充电电池进行恒流充电,并实时采集充电过程中电池的电量SOC,同时将所述的电量SOC与充电电量阈值SOC0进行比较,如果SOC≤SOC0,执行步骤五,如果SOC>SOC0,进行步骤六;
步骤五、实时采集电池充电过程中的电压U,将实时电压U与阈值电压U0进行比较,如果实时电压U小于或等于阈值电压U0,返回执行步骤四,当实时电压U大阈值电压U0,返回执行步骤三;
步骤六、对电池进行恒压充电,充电电压值为U0,将充电电流I与充电截止电流Imin进行比较,如果I>Imin,继续恒压充电;如果I<Imin,完成锂离子动力电池充电。
本实施方式中的阈值电压U0为带充电电池手册中给出充电截止电压,电截至电流Imin为带充电电池手册中给出的电池恒压充电截止电流。
具体实施方式二、本实施方式是对具体实施方式一所述的一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法的进一步说明,本实施方式中,充电容量阈值SOC0为电池最大容量值的85%~90%。
具体实施方式三、本实施方式是对具体实施方式一或二所述的一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法的进一步说明,本实施方式中,a为0.5、b为-0.6。
具体实施方式四、本实施方式是对具体实施方式一所述的一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法的进一步说明,本实施方式中,充电截止电流Imin为1.5A。
具体实施方式五、本实施方式是对具体实施方式一所述的一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法的进一步说明,本实施方式中,阈值电压U0为3.65V。
具体实施例:以磷酸铁锂1.34Ah电池25℃充电过程为例,设置Imin为0.134A,U0为3.6V,充电曲线如图3所示。充电结果与传统恒流-恒压充电方法对比结果如表1所示。
表1
可以看出,带温度补偿的快速充电方法的充电时间缩短了近50%。

Claims (5)

1.一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法,其特征在于,该方法的具体步骤为:
步骤一、检测待充电电池的剩余电量SOC;
步骤二、将步骤一检测获得的电量SOC与充电电量阈值SOC0进行比较,当SOC≤SOC0时,执行步骤三,当SOC>SOC0时,执行步骤六;
步骤三、检测待充电电池温度T,根据公式Ik=Ik-1-△I计算所述待充电电池的充电电流,其中,Ik为第k次充电电流,Ik-1为k-1次充电电流,变化电流△I=|aT/T0+b|I0,a、b均为充电常数,I0为电池最大充电倍率所对应的电流,T0为室温25摄氏度;
步骤四、根据步骤三获得的充电电流,对待充电电池进行恒流充电,并实时采集充电过程中电池的电量SOC,同时将所述的电量SOC与充电电量阈值SOC0进行比较,如果SOC≤SOC0,执行步骤五,如果SOC>SOC0,进行步骤六;
步骤五、实时采集电池充电过程中的电压U,将实时电压U与阈值电压U0进行比较,如果实时电压U小于或等于阈值电压U0,返回执行步骤四,当实时电压U大阈值电压U0,返回执行步骤三;
步骤六、对电池进行恒压充电,充电电压值为U0,将充电电流I与充电截止电流Imin进行比较,如果I>Imin,继续恒压充电;如果I<Imin,完成锂离子动力电池充电。
2.根据权利要求1所述的一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法,其特征在于,充电容量阈值SOC0为电池最大容量值的85%~90%。
3.根据权利要求1或2所述的一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法,其特征在于,a为0.5、b为-0.6。
4.根据权利要求1所述的一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法,其特征在于,充电截止电流Imin为1.5A。
5.根据权利要求1所述的一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法,其特征在于,阈值电压U0为3.65V。
CN201510305744.9A 2015-06-05 2015-06-05 一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法 Expired - Fee Related CN105048014B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510305744.9A CN105048014B (zh) 2015-06-05 2015-06-05 一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510305744.9A CN105048014B (zh) 2015-06-05 2015-06-05 一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105048014A true CN105048014A (zh) 2015-11-11
CN105048014B CN105048014B (zh) 2017-05-31

Family

ID=54454372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510305744.9A Expired - Fee Related CN105048014B (zh) 2015-06-05 2015-06-05 一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105048014B (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105762887A (zh) * 2016-04-22 2016-07-13 成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 一种动力电池快速直流充电方法
CN108539124A (zh) * 2017-03-01 2018-09-14 北京卫蓝新能源科技有限公司 具有补锂电极的二次电池及其制备方法
US10447054B2 (en) 2016-05-20 2019-10-15 Robert Bosch Gmbh Staircase charging
CN110843604A (zh) * 2019-10-24 2020-02-28 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 一种防止动力电池多次充电导致过压的方法
CN111180818A (zh) * 2020-01-03 2020-05-19 湖北德普电气股份有限公司 一种锂离子动力电池快速充电方法
CN111525201A (zh) * 2020-04-28 2020-08-11 江西凯马百路佳客车有限公司 一种装配磷酸铁锂电池新能源车辆的充电控制方法
CN112747838A (zh) * 2019-10-31 2021-05-04 北京新能源汽车股份有限公司 一种电芯表面温度的监测方法、电池管理系统及电动汽车
WO2021155538A1 (zh) * 2020-02-06 2021-08-12 宁德新能源科技有限公司 充电方法、电子装置以及存储介质

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090254290A1 (en) * 2008-04-03 2009-10-08 Hyundai Motor Company Method for estimating remaining capacity of battery
CN103969587A (zh) * 2014-01-17 2014-08-06 浙江吉利控股集团有限公司 一种混合动力车用动力电池soc估算方法
CN104198947A (zh) * 2014-09-02 2014-12-10 奇瑞汽车股份有限公司 一种锂离子电池剩余容量的估算系统及方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090254290A1 (en) * 2008-04-03 2009-10-08 Hyundai Motor Company Method for estimating remaining capacity of battery
CN103969587A (zh) * 2014-01-17 2014-08-06 浙江吉利控股集团有限公司 一种混合动力车用动力电池soc估算方法
CN104198947A (zh) * 2014-09-02 2014-12-10 奇瑞汽车股份有限公司 一种锂离子电池剩余容量的估算系统及方法

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105762887A (zh) * 2016-04-22 2016-07-13 成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 一种动力电池快速直流充电方法
CN105762887B (zh) * 2016-04-22 2018-08-24 成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 一种动力电池快速直流充电方法
US10447054B2 (en) 2016-05-20 2019-10-15 Robert Bosch Gmbh Staircase charging
CN108539124A (zh) * 2017-03-01 2018-09-14 北京卫蓝新能源科技有限公司 具有补锂电极的二次电池及其制备方法
CN110843604A (zh) * 2019-10-24 2020-02-28 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 一种防止动力电池多次充电导致过压的方法
WO2021078034A1 (zh) * 2019-10-24 2021-04-29 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 一种防止动力电池多次充电导致过压的方法
CN112747838A (zh) * 2019-10-31 2021-05-04 北京新能源汽车股份有限公司 一种电芯表面温度的监测方法、电池管理系统及电动汽车
CN112747838B (zh) * 2019-10-31 2022-12-06 北京新能源汽车股份有限公司 一种电芯表面温度的监测方法、电池管理系统及电动汽车
CN111180818A (zh) * 2020-01-03 2020-05-19 湖北德普电气股份有限公司 一种锂离子动力电池快速充电方法
WO2021155538A1 (zh) * 2020-02-06 2021-08-12 宁德新能源科技有限公司 充电方法、电子装置以及存储介质
CN111525201A (zh) * 2020-04-28 2020-08-11 江西凯马百路佳客车有限公司 一种装配磷酸铁锂电池新能源车辆的充电控制方法
CN111525201B (zh) * 2020-04-28 2023-03-14 江西凯马百路佳客车有限公司 一种装配磷酸铁锂电池新能源车辆的充电控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105048014B (zh) 2017-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105048014B (zh) 一种带温度补偿的锂离子动力电池快速充电方法
KR101873329B1 (ko) 리튬 이온 전지의 충전 방법
CN109839598B (zh) 一种无损检测锂离子电池正极可逆锂损失方法
CN104051810B (zh) 一种锂离子储能电池系统soc估算快速修正方法
CN108023130B (zh) 一种锂离子电池充电优化方法
CN204269787U (zh) 一种锂离子电池低温性能一致性的检测系统
CN103413985B (zh) 基于环境温度的电动车用铅酸蓄电池的快速充电方法
CN102891341A (zh) 一种磷酸铁锂电池化成陈化方法
CN103762391A (zh) 一种铅酸蓄电池的充电方法
CN103872733A (zh) 一种锂电池组的充电状态指示电路
WO2012138673A3 (en) Low cost fast charger with internal accumulator and method
CN105428741A (zh) 一种锂离子电池充电方法
CN101388562B (zh) 快速充电方法
CN111029670B (zh) 一种锂离子电池快充方法
CN112285581A (zh) 一种缩短锂离子电池化成检测的方法
CN103985911A (zh) 一种锂离子电池老化方法
CN109786874B (zh) 一种锂离子电池的分容方法
CN115566294A (zh) 一种锂离子电池快速充电的方法
CN113632290A (zh) 改善电池循环性能的方法和电子装置
CN103427124A (zh) 电池组充电方法
CN204424963U (zh) 一种锂离子电池充放电外接装置
KR101472881B1 (ko) 이차전지 충전방법 및 이를 포함하는 충전 시스템
CN204465069U (zh) 一种新型快速充电锂电池
Guobin et al. Study on the characteristics of second life LiFePO4 batteries
Wang et al. Research and Implementation of a High-efficiency and Intelligent Power Supply System for Radio Equipment

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20170531

Termination date: 20200605